第六周实践项目1—建立顺序栈算法库

本文详细介绍了C语言中顺序栈的实现方法,包括初始化、销毁、判断空栈、获取栈长度、入栈、出栈和获取栈顶元素等基本操作,并通过测试数据验证了实现的有效性。
/* 
Copyright (c)2015,烟台大学计算机与控制工程学院 
All rights reserved. 
文件名称:项目1.cbp 
作    者:刘晨筱
完成日期:2015年12月1日 
版 本 号:v1.0 
 
 
问题描述:定义顺序栈存储结构,实现其基本运算,并完成测试。 
输入描述:无 
程序输出:测试数据 
*/  
sqstack.h文件代码:
#ifndef SQSTACK_H_INCLUDED  
#define SQSTACK_H_INCLUDED  
  
  
#define MaxSize 100  
#include <stdio.h>  
#include <malloc.h>  
typedef char ElemType;  
typedef struct  
{  
    ElemType data[MaxSize];  
    int top;                //栈指针  
} SqStack;                  //顺序栈类型定义  
  
  
void InitStack(SqStack *&s);    //初始化栈  
void DestroyStack(SqStack *&s);  //销毁栈  
bool StackEmpty(SqStack *s);     //栈是否为空  
int StackLength(SqStack *s);  //返回栈中元素个数——栈长度  
bool Push(SqStack *&s,ElemType e); //入栈  
bool Pop(SqStack *&s,ElemType &e); //出栈  
bool GetTop(SqStack *s,ElemType &e); //取栈顶数据元素  
void DispStack(SqStack *s);  //输出栈  
  
  
#endif // SQSTACK_H_INCLUDED 
sqstack.cpp文件代码:
<pre name="code" class="cpp">//顺序栈基本运算函数  
#include "sqstack.h"  
  
  
//初始化栈  
void InitStack(SqStack *&s)  
{  
    s=(SqStack *)malloc(sizeof(SqStack));  
    s->top=-1;               //栈顶指针置为-1  
}  
//销毁栈  
void DestroyStack(SqStack *&s)  
{  
    free(s);                 //释放栈空间  
}  
//返回栈中元素个数——栈长度  
int StackLength(SqStack *s)  
{  
    return(s->top+1);  
}  
//栈是否为空  
bool StackEmpty(SqStack *s)  
{  
    return(s->top==-1);  
}  
//进栈  
bool Push(SqStack *&s,ElemType e)  
{  
    if (s->top==MaxSize-1)    //栈满的情况,即栈上溢出  
        return false;  
    s->top++;                 //栈顶指针加1  
    s->data[s->top]=e;        //元素e放在栈顶指针处  
    return true;  
}  
//出栈  
bool Pop(SqStack *&s,ElemType &e)  
{  
    if (s->top==-1)     //栈为空的情况,即栈下溢出  
        return false;  
    e=s->data[s->top];  //取栈顶元素  
    s->top--;           //栈顶指针减1  
    return true;  
}  
//取栈顶元素  
bool GetTop(SqStack *s,ElemType &e)  
{  
    if (s->top==-1)         //栈为空的情况,即栈下溢出  
        return false;  
    e=s->data[s->top];      //取栈顶元素  
    return true;  
}  
//输出栈  
void DispStack(SqStack *s)  
{  
    int i;  
    for (i=s->top;i>=0;i--)  
        printf("%c ",s->data[i]);  
    printf("\n");  
}  
main.cpp文件代码:

<pre name="code" class="cpp">[cpp] view plaincopy
#include "sqstack.h"  
  
  
int main()  
{  
    ElemType e;  
    SqStack *s;  
    printf("(1)初始化栈s\n");  
    InitStack(s);  
    printf("(2)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));  
    printf("(3)依次进栈元素a,b,c,d,e\n");  
    Push(s,'a');  
    Push(s,'b');  
    Push(s,'c');  
    Push(s,'d');  
    Push(s,'e');  
    printf("(4)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));  
    printf("(5)栈长度:%d\n",StackLength(s));  
    printf("(6)从栈顶到栈底元素:");DispStack(s);  
    printf("(7)出栈序列:");  
    while (!StackEmpty(s))  
    {  
        Pop(s,e);  
        printf("%c ",e);  
    }  
    printf("\n");  
    printf("(8)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));  
    printf("(9)释放栈\n");  
    DestroyStack(s);  
    return 0;  
}  
运行结果:

<img src="https://img-blog.youkuaiyun.com/20151201102312044" alt="" />

 

基于径向基函数神经网络RBFNN的自适应滑模控制学习(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于径向基函数神经网络(RBFNN)的自适应滑模控制方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法结合了RBF神经网络的非线性逼近能力和滑模控制的强鲁棒性,用于解决复杂系统的控制问题,尤其适用于存在不确定性和外部干扰的动态系统。文中详细阐述了控制算法的设计思路、RBFNN的结构与权重更新机制、滑模面的构建以及自适应律的推导过程,并通过Matlab仿真验证了所提方法的有效性和稳定性。此外,文档还列举了大量相关的科研方向和技术应用,涵盖智能优化算法、机器学习、电力系统、路径规划等多个领域,展示了该技术的广泛应用前景。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员,特别是从事智能控制、非线性系统控制及相关领域的研究人员; 使用场景及目标:①学习和掌握RBF神经网络与滑模控制相结合的自适应控制策略设计方法;②应用于电机控制、机器人轨迹跟踪、电力电子系统等存在模型不确定性或外界扰动的实际控制系统中,提升控制精度与鲁棒性; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,深入理解算法实现细节,同时可参考文中提及的相关技术方向拓展研究思路,注重理论分析与仿真验证相结合。
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